蝙蝠野外实验揭示哺乳动物方向感的神经机制

Quanta Magazine 2026-01-21

蝙蝠野外实验揭示哺乳动物方向感的神经机制

摘要

以色列魏茨曼研究所的研究团队首次在野外环境中记录了哺乳动物的方向感神经活动。他们在坦桑尼亚海岸外的拉瑟姆岛上,对六只埃及果蝠进行大脑植入记录,发现蝙蝠依靠地标而非地磁或天体线索来校准内部神经罗盘。这一发表于《科学》杂志的研究证实了头方向细胞在自然环境中的全局罗盘假说,为理解人类方向感提供了重要参考。

内容框架与概述

神经科学家半个多世纪以来一直在探索哺乳动物大脑如何导航空间。1970年代发现的 place cells(位置细胞)和2000年代发现的 grid cells(网格细胞)共同构建了动物的环境地图,但仅有位置信息不足以完成导航——动物还需要知道自己面朝哪个方向。1984年偶然发现的 head direction cells(头方向细胞)填补了这一空白,这些细胞形成环状吸引子网络,如同内部罗盘般追踪头部朝向。然而所有相关研究此前都在狭小实验室中进行,无法验证这些细胞在复杂自然环境中的真实运作方式。

为突破这一局限,神经科学家 Nachum Ulanovsky 团队历经多年筹备,最终选定印度洋中面积约七个足球场大小的拉瑟姆岛作为天然实验室。该岛无人居住、地势平坦、远离大陆,既防止蝙蝠逃逸造成生态问题,又足够大使得蝙蝠无法一眼望尽全貌。2023至2024年两个季节中,研究人员在六只蝙蝠大脑植入微米级电极,记录它们夜间飞行时的神经活动,最终获得301次飞行数据。实验初期头方向细胞反应粗糙,但五到六天后逐渐稳定为精确方向编码,且不因位置改变而变化。

研究结果有力支持了全局罗盘假说:头方向细胞在整个环境中保持固定的方向偏好,而非在不同区域重置。这些细胞既不依赖地磁场也不依赖星月等天体线索,而是通过海岸线、帐篷、栖息处等地标建立稳定的方向表征。未发表的后续数据显示,自然环境中的其他导航相关细胞也比实验室中编码更多信息,例如位置细胞还会编码飞行速度。这一研究范式转变提示神经科学家应当拥抱而非规避自然环境的复杂性。

核心概念及解读

  • 头方向细胞(head direction cells):1984年由 Jim Ranck 在大鼠脑中发现,这些细胞不关心动物所在位置,只对其头部朝向特定方向时放电。它们与前庭系统接收的运动信息及外部感觉输入共同构成内部神经罗盘,是空间导航的核心组件之一。

  • 环状吸引子网络(ring attractor network):头方向细胞的连接组织方式,在哺乳动物中为功能性的环状结构而非物理环。网络持续活跃,动物转向时不同位置的细胞依次激活,形成360度方向的连续表征。值得注意的是,果蝇的此类网络确实呈现物理环状结构。

  • 全局罗盘假说 vs 镶嵌假说(global compass hypothesis vs mosaic hypothesis):关于头方向细胞在大环境中如何运作的两种竞争理论。全局罗盘认为每个细胞在整个环境中始终代表固定方向;镶嵌假说则认为细胞会在不同区域重置其方向偏好。拉瑟姆岛实验结果支持前者。

  • 位置细胞(place cells):1971年 John OKeefe 在大鼠海马体发现,对特定空间位置放电的神经细胞。与网格细胞、头方向细胞共同构成导航系统的核心。该研究提示自然环境中的位置细胞功能可能比实验室观察更为复杂。

  • 埃及果蝠(Egyptian fruit bat):Ulanovsky 团队的主要研究物种,具有优于啮齿类的视觉能力,结合回声定位在夜间导航。其大脑结构与人类相似,是研究哺乳动物神经机制的理想模型。

字段内容
原标题How Animals Build a Sense of Direction
作者Yasemin Saplakoglu
发布日期2026年1月21日